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關于影響鋼筋室溫拉伸試驗結果因素的探討

2015-04-29 00:00:00李敏
科技致富向導 2015年8期

【摘 要】根據GB/T228.1-2010《金屬材料拉伸試驗第一部分:室溫試驗方法》,在標準規定拉伸速率試驗范圍內,設定不同拉伸速度,得到相應的強度試驗結果,根據試驗結果,分析影響鋼筋室溫拉伸試驗結果因素,找出影響拉伸試驗結果的主要原因,并結合本人多年從事鋼筋檢驗的經驗,提出如何獲取準確檢驗結果的幾點建議。

【關鍵詞】鋼筋;拉伸試驗;試驗速率;控制

0.前言

對金屬材料的力學性能分析,是通過力學性能試驗進行的,從理論上來說是要確定組織結構、材料成分與材料的性能之間的關系,從實踐上來說,是在不同的復雜受構件的變形過程中的材料行為[1]。進行構件的設計的主要考慮項目之一便是材料的性能。

拉伸試驗是對材料在靜載、軸向下的強度和變形進行測定的一種試驗,也是工業上最普遍使用的一種最基本力學性能試驗,它能夠測定金屬材料的強度、彈性、硬化指數、塑性以及韌性等許多重要指標。拉伸試驗已經成為檢驗材質的一個重要判據。

本文選用的的材料是φ50mm的50CrV圓鋼,經過調質工藝后,從一根棒料上截取25段,并將25段分成四組,每組有5根,統一在棒料的1/2R取φ10mm 作為力學性能的抗拉試樣。其中試驗選取WAW-1000型微機控制電液伺服萬能試驗機的各種數據現象進行記錄分析。

另外,將5組材料分別設定應力速度25~30MPa·S-1;35~40MPa·S-1;45~50MPa·S-1;55~60MPa·S-1;65~-70MPa·S-1,以觀察應力速度對屈服強度和抗拉強度的的影響。

1.試驗結果的分析

1.1平均應力速率的公式推導

式中,Δt是達到負荷增加量所需的時間;ΔF是載荷增加量;FS是屈服點負荷;Fo是起始負荷;So是試樣原始橫截面積。

1.2屈服強度的計算公式

金屬材料相同時,它的屈服強度與抗拉強度基本是相對固定的,所以根據式(2),試驗時可以對加載時間Δt進行控制,達到控制應力速率σ的目的。為了每一組的應力速率都在要求的范圍之內,首先要對試樣進行試拉,并對載荷從零升到FS 所需要的時間記錄下來。

1.3試驗數據

在本試驗中,將試拉試樣的平均應力速率σ 和達到負荷增加量所需要的時間Δt 的數據作為參考,從而控制從試驗機微機直接讀出屈服點負荷FS 達到負荷增加量所需時間Δt,然后根據應力速率的公式求出[2]。其中,應力速率應該保留兩位小數,而抗拉強度和屈服強度的數值應該保留一位小數,所得的試驗數據如下表1所示。

2.拉伸速度影響屈服強度和抗拉強度的原因

金屬材料的實質是按照一定結構的金屬晶粒的堆積,在力學拉伸試驗中,試樣的屈服過程為,首先局部晶粒結構薄弱的區域,由塑性變形滑移帶的產生。這一滑移帶會在某一應力作用下,擴展到整個試樣。

加載速度的過快,會導致外力方向的晶面轉動不充分,而滑移則會在試樣的伸長擴展中受到阻礙,這種情況,宏觀表現為起始塑性變形抗力得到了提高。 拉伸試驗中,當試驗機的外力或者負荷作用到試樣上之后,會使得試樣的內部產生抗力,也就是應力[3]。應力會使得金屬材料發生變形、斷裂或者屈服。金屬材料的應力便會使得金屬晶體發生滑移,最終導致金屬發生塑性變形,其中它的變形量和試樣原始截面積的比值稱為“應變”。

拉伸速度過快,會使得負荷速率增大,在這種影響之下,金屬材料的應力速率和應變速率也會有所增大,最終造成了抗拉強度與屈服強度的提高,進而對測試數據的準確性造成影響。

3.拉伸速度的選擇

根據材料力學理論,當外加載荷作用到試樣上時,金屬的內部會產生應力。這說明,材料內部受到的應力是源于外力作用的,其中拉伸速度的大小能夠對應力速度與應力速率的大小造成影響。所以,要對應力的速度進行控制,可以通過對拉伸速度進行控制來實施。

國家標準GB/T228-2010.1《金屬材料 拉伸實驗第一部分:室溫試驗方法》中對實驗速率的控制有兩種方法,即10.3應變速率控制(方法A)和應變速率控制的試驗速率(方法B)。使用方法B控制速率時規定:在彈性范圍和直至上屈服強度,試驗機夾頭的分離速率應盡可能保持恒定并在規定的應力速率6MPa·S-1~60 MPa·S-1的范圍內;采用方法A控制速率時規定:測定下屈服強度時,在試樣平行長度的屈服期間應變速率應在0.00025 S-1~0.002 S-1之間。任何情況下,彈性范圍內的應力速率不得超過規定的最大速率”[4]。

所以,當拉伸速度超過材料的塑性應變時,材料內部的位錯運動和硬化回復則會不完全,并使得屈服點上升。拉伸速度如何選擇也就是說控制在什么范圍,是通過平均應力速率公式將負荷速率推導出來,并對其加以控制,然后實現對拉伸試驗應變速率的控制,使的試驗條件能夠達到國家標準的要求。

4.結論

(1)在金屬室溫拉伸試驗中,當拉伸速度不斷增大時,抗拉強度也大致呈現增長趨勢,但增長了一定階段之后,抗拉強度的增大的幅度會趨于緩慢。

(2)受到金屬的位錯滑移等原因的影響,當拉伸速度不同時,試樣的強度也就會發生變化,其中屈服強度會有比較大的差別,而只有當拉伸速度在國家標準規定范圍之內時,屈服強度才擁有可比性[5]。

(3)在試驗中能夠采用對負荷速率進行直接控制的方法,并應用公式法,將試樣的規格代入到公式中去,從而將負荷速率計算出來。

【參考文獻】

[1]崔忠圻等.金屬學與熱處理原理[M].工業大學出版社,2004.

[2]董強,宰紹峰,孫建林,等.GB/T228.1—2010中的拉伸試驗速率及其控制[J].理化檢驗(物理分4t/i-)47(12),2011:774-781.

[3]國家機統編械工業委員會統編《金屬機械性能》[M].機械工業出版社,1988.

[4]《GB/T228-2010金屬材料 第一部分拉伸試驗.室溫試驗方法》[S].

[5]章榮建.金屬拉伸速度對強度影響的控制[J].機電技術,2,2008:38-40.

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